量子里程碑:可信度优先
7月30日,IBM与芝加哥大学联合宣布了一项名为“可信量子优势”的成果,这一术语比该领域此前的相关声明更具分量。
该演示达成了量子优势的基本标准:完成超越经典模拟方法能力的计算,同时确保计算结果具有可信度。科学家利用一种新的纠错方法,编码了70个逻辑量子比特,并攻克了一个经典计算难以处理的难题,整个计算过程耗时约15分钟。
其关键区别在于可验证性。研究人员通过一种新型编码量子电路结构,证明这两个目标可以同时实现,这也是迄今为止规模最大的逻辑量子计算演示之一。
此前的量子优势声明常遭质疑,因为结果无法独立验证。而这一次,IBM在公布结果的同时附带了统计证据。由于电路经过编码,逻辑计算的有效逻辑错误率比物理错误率低了一个数量级。
“我们现在已稳固处于量子优势时代,”IBM研究院院长杰伊·甘贝塔表示,并补充说这一里程碑“以统计置信度确立了计算执行保真度的下限。”
对比特币意味着什么
对于比特币持有者而言,IBM现有硬件与威胁比特币网络所需的能力之间仍有巨大差距。破解保护比特币的椭圆曲线密码学大约需要1200至2330个逻辑量子比特,而2026年最先进的机器仅能提供约100个逻辑量子比特。
在最乐观的工程假设下,破解比特币的椭圆曲线密码学估计需要50万个物理量子比特,这一规模至少比现有水平高出一到两个数量级。理论上,一台足够强大的量子计算机若能运行秀尔算法,便可以从公钥推导出私钥,从而瓦解比特币数字签名方案的安全性基础。但这一场景仍遥不可及。
当前状态是:逻辑量子比特不足百个,且没有任何一个达到密码攻击所需的错误率。根据谷歌、IBM及以太坊基金会专家的共识估计,有意义的风险窗口期在2029年至2032年之间。
IBM的最新成果使其在2029年实现容错量子计算的目标上稳步前进,这标志着通往“Q日”道路上的一个重要节点,但并未改变近期的威胁格局。
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